
【化】 spectral line
谱线在汉英词典中的核心定义为:原子或分子在能级跃迁时发射或吸收的特定波长电磁波,表现为光谱中离散的明线或暗线,英文对应术语为spectpectral line。其科学意义与应用主要体现在以下三方面:
物理化学分析基础
谱线是光谱分析的核心依据,不同元素在可见光、X射线等波段具有唯一性特征谱线。例如氢原子的巴尔末线系(Balmer series)对应可见光区多条明线,可用于物质成分鉴定。该特性被广泛应用于化学元素检测与天体成分研究。
能级跃迁量化表征
根据量子力学原理,谱线波长$lambda$与能级差$Delta E$满足公式:
$$
Delta E = frac{hc}{lambda}
$$
其中$h$为普朗克常数,$c$为光速。这一关系为量子态测量提供了实验依据,被《物理学基础手册》列为光谱学核心公式。
天文学探测手段
恒星光谱中的夫琅禾费暗线(Fraunhofer lines)揭示了天体元素组成及运动状态。多普勒效应导致的谱线红移/蓝移现象,已成为测量星系距离与宇宙膨胀速率的关键指标。
权威参考来源:中国科学院光谱数据库、Springer光谱学手册、剑桥大学天体物理学报。
谱线是物理学中的核心概念,指在连续光谱中出现的明亮或暗色线条,反映了光在特定频率上的增强或缺失。其形成与量子系统的能量跃迁密切相关,具体解析如下:
谱线是均匀连续光谱上的离散线条,表现为明线(发射)或暗线(吸收)。例如,钠灯的黄光在光谱仪中会呈现两条明亮的黄色谱线,而太阳光谱中的暗线(夫琅禾费线)则是特定元素吸收光的结果。
能级跃迁释放的光子频率由玻尔公式决定: $$ Delta E = h u = E_2 - E_1 $$ 其中,$Delta E$为能级差,$h$为普朗克常数,$ u$为光子频率。该公式解释了谱线频率的离散性。
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